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激光散斑血流成像系统 多普勒 血流仪

联系方式:瑞沃德400-966-9516

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详细介绍

RFSLI ZW/RFLSI Ⅲ激光散斑血流成像系统

基于LSCI技术设计,具有高分辨率、非接触式、非侵入性等优势,可实时监测、并直观地呈现活体器官组织微循环血流灌注量分布情况,快速获取高分辨率图片、数据、视频等多维度的结果,帮助您客观量化微循环血流量数据,提高实验效率。

  • 稳定可靠的数据,激光功率波动<1%

  • 最佳空间分辨率为3.9μm/pixel

  • 实时动态测量,最高100FPS采样率


- 产品特点- 

 数据稳定 

可靠稳定的数据监测,在几分钟、几小时和几天内展现可靠的一致性结果,精度0.001PU。

 高分辨率 

采用主流的Full-Filed全场成像技术,能满足局部微小血管大面积血流监测的多场景。12X光学变焦镜头配合科研及感光相机,图像分辨率最大支持2048*2048 pixel,空间分辨率3.9μm/pixel。

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 动态采集 

高速摄像头(高达 100 FPS)可让您实时捕捉动态变化的血流,并记录治疗后血管变化的更多细节。

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 使用便捷 

研究者可以在实验室中利用设备进行数据采集,然后将数据拷贝至个人PC进行数据分析,分析工作不受场地的限制。此外,软件并不限制安装设备的数量,可以多人协同工作。

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- 应用场景 -

 大脑中动脉闭塞 (MCAO) 模型 

激光散斑血流成像系统可用于确认已发生MCA闭塞并发生缺血。通过成功的手术,可以测试各种疗法来评估对卒中恢复的影响。可完整的记录样本从缺血-再灌注-术后改善整个过程。

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 脑血流监测 

CBF 的变化是许多神经系统疾病的特征,如脑损伤、脑血管病、血管性痴呆等。利用LSCI技术非侵入性的方式和出色的曾想分辨率来量化血流变化,能更好地了解这些事件背后的神经生理机制。

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 皮层扩散性抑制(CSD

缺血周边组织发生扩散性抑制样去极化是组织损害扩大的另一个原因。脑皮层扩散性抑制的评价是动态的过程,转瞬即逝,常规离体的方式无法有效观察急性变化的过程,缺乏有效的数据来支持研究。

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下肢缺血模型(HLI)

下肢缺血模型是一种成熟的血管再生研究动物模型,可用于测试和量化新疗法对新血管形成和发育的影响,利用软件自定义缺血肢体与非缺血肢体血流的感兴趣区域,量化的数据对比来评估不同疗法的效果。

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 肿瘤微血管 

皮下肿瘤模型是新型抗/癌候选药物体内评价非常受欢迎的动物模型。使用免疫缺陷动物品系,将培养的癌细胞皮下植入,约2周内会即可形成实体瘤。研究者通过监测肿瘤生长和进展,结合肿瘤微血管密度测定,来评估治疗策略的效果。

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 肠系膜微循环 

脓毒症和急性腹腔内炎症状况影响内脏循环目前已获得普遍共识。低灌注是麻醉和危重病的常见特征。可通过肠系膜微循环变化来揭示多种疾病的发病机理、筛选有效药物、判断疾病变化及预后等。

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 脊髓血流 

脊髓损伤仍然被认为是一种无特殊治疗方法的伤病。缺血再灌注损伤是造成神经损伤的一个重要因素,视频记录了大鼠脊髓通过打击器损伤后从缺血到再灌注的完成过程。

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 肾脏血流 

传统的动态观察肾脏微循环的方式为在活体或者灌流肾中建立肾盂给水动物模型进行研究,这种方式难以符合肾脏的生理状态。目前利用激光散斑血流成像系统来评价肾脏微循环灌注,对肾脏损伤小,结果可靠。

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 鸡胚尿囊膜微血管 

CAM 是一种高度血管化、无神经支配的胚胎外膜,对于血管再生研究,可以局部递送各种生物分子和药物并研究它们的血管生成效果。对于癌症模型,可以将各种类型的细胞移植到 CAM 中以促进肿瘤生长。

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 皮肤的血流监测 

皮肤的血流监测,在针灸、化妆品开发、过敏、皮肤损伤愈合的应用十分普遍。可以利用分析软件在皮肤的不同区域进行区域标记以量化实验前后的对比数据,结合血流灌注图像来评估疗效。

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- 产品参数 -

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- 客户证言 -

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产品优势
激光散斑主要利用激光具有相干特性。当使用激光照射血管组织时,因为血管中的红细胞持续地流动,导致漫反射后的光线之间形成了随机的相位差,ZZ形成了血管血流的散斑图。
RFLSI III激光散斑血流成像系统是基于全新的LSCI(Laser Speckle Contrast Imaging)技术开发的血流灌注成像系统。RFLSI III以其无创、非接触式、高分辨率的特点为血液微循环研究提供了新的手段。
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